-
Datei
Drehzahlmesser2.asm
.include "m16def.inc" .def temp3=r22 .def temp1=r16 .def temp2=r17 .def mc8u =r18 ;multiplicand .def mp8u =r19 ;multiplier .def m8uL =r20 ;result Low byte .def m8uH =r21 ;result High byte text: .db " RPM",0 ldi
in „Drehzahlmesser mit ATmega 16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Drehzahlmesser2.asm
.include "m32def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r22 .def mc8u = r18 ;multiplicand .def mp8u = r19 ;multiplier .def m8uL = r20 ;result Low byte .def m8uH = r21 ;result High byte ldi temp1, HIGH
in „Drehzahlmesser mit ATmega 16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
owaf.c
(void) { OneWire_LowLevel(); _delay_us(C_SHORT_PULSE_US); /* 3,5µs = 14 * 4 * tick(=62,5ns) */ /* 1,5µs = 6 * 4 * tick(=62,5ns) */ uint8_t u8_Delay = 0; for(u8_Delay = 0; u8_Delay < 14; u8_Delay++) { asm(";wait"); } OneWire_HighLevel(); /
in „1 Wire manche Teilnehmer antworten nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SRF04.pdf
Mikrocontrollersystemen (z.B. PICAXE) für eine korrekte Funktion notwendig. Seite 4 Ultraschallmodul SRF04 Ausgabe 3.1 - 27.07.2005 JP Ultraschallmodul SRF04 Ausgabe 3.1 - 27.07.2005 JP Seite 1 roboter-teile.de roboter-teile.de 3. Funktion Um eine Messung zu starten, wird ein Impuls (TTL-Pegel, mind. 10us) an den Triggereingang
in „SR04-HC bleibt in Störung!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
neigungsmessung.c
scaled into actual units, but must be zeroed and have // the same scale. void kalman_update(float angle_m) { float angle_err; float C_0 = 1; float PCt_0; float PCt_1; float E; float K_0; float K_1; float t_0; float t_1; angle_err = angle_m - fAngleEstimate; PCt_0 = C_0 * P[0][0]; /* + C_1 * P[0][1] = 0 *
in „[STM32] Keil SysTick_Config Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
Linz) void delay_us(uint16_t us) { asm volatile ( "mov r30, %0" "\n\t" \ "mov r31, %1" "\n\t" \ "adiw r30, 0" "\n\t" \ "breq __delay_us_1" "\n\t" \ "__delay_us_0:" "\n\t" \ "nop" "\n\t" \ "nop" "\n\t" \ "nop" "\n\t" \ "nop" "\n\t" \ "sbiw r30, 1" "\n\t" \ "brne __delay_us_0" "\n\t" \ "__delay_us_1:" "\n\t" \ : /* no outputs */ \ : "r" (us & 0xff), \ "r" ((us >> 8) & 0xff) \ ); } /* RC5 im Polling-Verfahren abfragen. Voraussetzung: Diese Routine
in „Stoppuhr 1/1000 sec/9 ZwiZeiten, ROM-Menusystem, RC5-Dekoder“ · Projekte & Code ·
-
Datei
main-1.4b.c
Linz) void delay_us(uint16_t us) { asm volatile ( "mov r30, %0" "\n\t" \ "mov r31, %1" "\n\t" \ "adiw r30, 0" "\n\t" \ "breq __delay_us_1" "\n\t" \ "__delay_us_0:" "\n\t" \ "nop" "\n\t" \ "nop" "\n\t" \ "nop" "\n\t" \ "nop" "\n\t" \ "sbiw r30, 1" "\n\t" \ "brne __delay_us_0" "\n\t" \ "__delay_us_1:" "\n\t" \ : /* no outputs */ \ : "r" (us & 0xff), \ "r" ((us >> 8) & 0xff) \ ); } /* RC5 im Polling-Verfahren abfragen. Voraussetzung: Diese Routine
in „Stoppuhr 1/1000 sec/9 ZwiZeiten, ROM-Menusystem, RC5-Dekoder“ · Projekte & Code ·
-
PDF
ips021.pdf
48 54 56 d = 20mA (see Fig.3 & 4) V clamp 2 Drain to source clamp voltage 2 50 56 60 V d shutdown (see Fig.3 & 4) Vinclamp IN to source clamp voltage 7 8 9.5 in= 1 mA Vth IN threshold voltage 1 1.5 2 d = 50mA, Vds =
in „Intelligenter Schalttransistor...“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ips021.pdf
48 54 56 d = 20mA (see Fig.3 & 4) V clamp 2 Drain to source clamp voltage 2 50 56 60 V d shutdown (see Fig.3 & 4) Vinclamp IN to source clamp voltage 7 8 9.5 in= 1 mA Vth IN threshold voltage 1 1.5 2 d = 50mA, Vds =
-
PDF
photodiode_frontends.pdf
i.e. when i R = 2kT/e (51 d L article I wrote on how to get rid conveniently large, we might pick 1 M , mVat300K),buttheSNRlossislessthan T of laser intensity noise down to asshowninFig.1.Thiscircuitislinear,but 1 dB when i dRL≥ 200 mV. If that 1 dB is the shot-noise level was published.1In the extremely
in „Photodioden-Frontend hohe Empfindlichkeit, mittlere Bandbreite?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
tx23.c
CLOCK_mc (F_CPU/1000000) #define PRESC 256 // prescaler, has to match CS-flags in timer init #define TICK_US (PRESC/CLOCK_mc) // number of us for one counter increment // timing #define BIT_US 1200 // length of a bit #define BITHALF_US (BIT_US/2) // half of a bit to set the next sample point after slope #define BIT_TICKS (BIT_US/TICK_US) // same in ticks #define BITHALF_TICKS (BITHALF_US/TICK_US) // same in ticks //------------------------------------------------------------------------ #define TX23_SSTOP 0 // no activitiy,
in „Windsensor TX23 / TX20 von WS2x00 - Protokoll ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
tx23.c
CLOCK_mc (F_CPU/1000000) #define PRESC 256 // prescaler, has to match CS-flags in timer init #define TICK_US (PRESC/CLOCK_mc) // number of us for one counter increment // timing #define BIT_US 1200 // length of a bit #define BITHALF_US (BIT_US/2) // half of a bit to set the next sample point after slope #define BIT_TICKS (BIT_US/TICK_US) // same in ticks #define BITHALF_TICKS (BITHALF_US/TICK_US) // same in ticks //------------------------------------------------------------------------ #define TX23_SSTOP 0 // no activitiy,
in „Wetterstation Windrichtung kodieren und dekodieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
lcd_init.asm
;warten nop ;warten nop ;warten cbi PORTC, 0 ;Enable-Bit rücksetzen ret ;Rücksprung ; 5.4 LCD -> 50us Warteschleife ;------------------------------------------------------------------- lcd_delay50us: push temp1 ;Register sichern push temp2 ldi temp1, 0x05 ;Schleifenindex Nr.1 temp1 auf 0x05 setzen de_loop1
in „LCD Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
wetterstation.c
); //Springe adresse D_jumpto delay(D_kurz,D_us); } if (lcdpos==D_maxadress) { lcdpos=D_minadress; rs=0; sendbyte(0x80|lcdpos); delay(D_kurz,D_us); } rs=1; sendbyte(sstring[i]); delay(D_kurz,D_us); lcdpos++; } if (b==1) { sbi(GIMSK,6); //INT0 aktivieren
in „Probleme bei der Portierung von ATMEGA163 auf ATMEGA16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
2450AT14A0100.pdf
Specificat2/8/2018 Page 4 of 10 Mounting Considerations 1: Typical Electrical Performance (T=25°C) 0 m2 -5 freq=2.400GHz m2 dB(S(1,1))=-7.237 m3 ) -10 m1 freq=2.440GHz , dB(S(1,1))=-19.172 ( -15 ( m3 m1 d freq=2.480GHz -20 dB(S(1,1))=-11.802 -25 -30 2.0 2.2
in „Bitte Hilfe bei Antennenanpassung 2.4GHz“ · HF, Funk und Felder ·
-
Bild
SPICE-Simulation Schaltplan und Kurvenverlauf
Ltspice XVII - Draft7.asc File Edit View Hierarchy Simulate Tools Window Draft7.raw V(u1) I(l1) V(U2,U1)*100 V(U3,U2)*100000 10000V 1A 1000V 0.1A 100V 0.01A 10V 0.001A 1V 0.0001A 0.1V 0.00001A 0.01V 1e-0005A 0.001V 1e-0006A 0.0001V 1e-0007A 1e-0005V 1e-0008A 10ns 100ns 1us 10us 100us 1ms U3 R3 10 U2 R2 1k D2 1N4148 U1 D1 1N4148 R1 100k I1 PULSE(0 100m 5m 1 1) .tran 0 5m 0 10n
in „Simulation : Wieso hat V2 Kurzschluss ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
-
PDF
Wlan-SW4_S01_Funk433MHz.pdf
o m c5 MF106ZZ MF106ZZ Mut1-4 Zahnrad M1 20Tooth 22/18x6mm ID4mm 0,70€ spiratronics.com (Achtung: 230Vac keine Netztrennung, deshalb nur mit 5V 1A Micro-USB Netzteil betreibnn)o n n o n n o n 4 c 4o US3
in „Tuya Motorsteuerung Rollo Fenster Garage Gewächshaus Auf Zu APP WLAN+433MHz 7-32Vdc 10A 2Ch 4Ch“ · Projekte & Code ·
-
Bild
Hameg 60MHz Oszilloskop
POWER on/off, X-Y, SINGLE, TIME/DIV, ms, .5, .2, .1, .05, 2, 5, 10, 20, CAL, .5, 1, DELAY, .1us, 1us, 10us, .1ms, 1ms, 10ms, 100ms, X-POS, MAG X 10, HOLD, OFF, TRIG, HF, LF, I/II, ALT, EXT, Y-POS, 1, .5, .2, .1, MAG pull, 50, 10, 20, CAL, 50, .5, 1, AC, DC, V DIV, mV, 1 mV, 30 pF, 400 mV max, DUAL, ADD, INF, 30pF
in „Hameg HM-605 X-Achse nur Halb zu sehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
-
Datei
GPS_Uhr.asm
: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTB, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTB, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTB, 5 ;Enable
in „Atmega GPS Uhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
vs1001.c
output for Master mode to work sbi(DDRB, PB5); // set SCK as output cbi(PORTB, PB5);// set SCK lo outp((1<<MSTR)|(1<<SPE), SPCR ); // enable SPI interface already done in the mmc routine!!! dummy = inp(SPSR); // clear status /*RESET*/ delay(1000); // 1 mS sbi(RESET_PORT, RESET_PIN); // RESET- hi delay(5000
in „mp3-Player mit Atmega8 und vs1011e spielt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MC1_5-5-STZ2-3_5.pdf
cross section 1.5 mm² Internal cylindrical gage A1 Stripping length 7 mm Number of positions 5 Screw thread M2 Tightening torque, min 0.22 Nm Tightening torque max 0.25 Nm Connection data Conductor cross section solid
-
PDF
RAD5807P_ProgManual_1.0.pdf
STOP to START Time tbuf 1.3 - - us SDIO Output Fall Time tf:out 20+0.1Cb - 250 ns SDIO Input, SCLK Rise/Fall tr:in 20+0.1Cb - 300 ns Time tf:in Input Spike Suppression tsp - - 50 ns SCLK, SDIO Capacitive Loading Cb - - 50 pF
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot eines digitalen Signals
SIGLENT Stop M 20.0ms/Delay:140ms f < 10Hz Sa 5.00MSa/s Curr 1.40Mpts Edge CH1 DC 1 2.52V 1X 2.00V 0.0V Measure Item Current Mean Min Max Std-Dev Count Pk-Pk[1] 6.64V 521.85mV 80.00mV 6.64V 1.26V 65 Prd[1] 818.70us 21.07ms 818.70us 38.83ms 13.19ms 5 Freq[1] 1.22kHz 280.07Hz 25.75Hz 1.22kHz 470.99Hz 5 DECODE CONF Pk-Pk[1]=6.64V Prd[1]=818.70us Freq[1]=1.22kHz Baud custom Data Length 8 Parity Check Even Stop Bit 2 NextPage Page 1
in „AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
PDF
msp-m_map-m_1pi.pdf
PRODUCT INFORMATION Nov/2005 MSP-M, MAP-M ® MSP -M , M A P-M Audio Processor IC Family S O U N D F I E L D The audio processor IC family Modern flat-panel TVs require interfaces for ◆ Up to 160 ms/channel Lip Sync delay MSP 44/46x1M, MSP 54/56x1M (MSP-M) numerous audio signals. MSP-M/MAP-M ◆ Micronas SOUNDFIELD ®+ and MAP 44/460yM, MAP 54/560yM provide a leading set of analog and digital (MAP-M) represents the latest generation of interfaces
in „suche Datenblatt/Pinbelegung für Micronas MAP5401“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
timer1.ino
) { if (ripuP >= ripuM) return; PORTB |= dcapS; //debug ripu[ripuP].za16[0] = ICR1; //if ( (TIFR1 & 1 << TOV1)) { //TODO if pending timer verflow // ovcnt++; //} ripu[ripuP].za16[1] = ovcnt; ripuP++; if (ripuP >= ripuM) {
in „AVR Timer1 Capture und Overflow gleichzeitig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Oszilloskop-Display mit Sinuswelle
RIGOL DS1052E DIGITAL OSCILLOSCOPE Umax= 3.88V Uavg= 3.24V Rise=29.20us Umin= 2.54V Vrms= 3.27V Fall=29.20us Upp= 1.34V Vour=1.6% Uwid=54.40us Utop= 3.86V Upre=1.6% Ufall=56.80us Ubas= 2.59V Prd=111.2us +Duty=48.9% Uamp= 1.27V Freq=8.993kHz -Duty=51.1% 500mV Time 20.00us
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
-
Datei
LCD.asm
.include "m16def.inc" .equ LCDPORT = PORTC .equ LCDDDR = DDRC .equ PIN_RW=0 .equ PIN_RS=1 .equ PIN_ENABLE1=2 .equ PIN_ENABLE2=3 ;PINBELEGUNG ;PORT C ;4,5,6,7 DATENBITS (uC4==lcd4 uC5==lcd5 ...) ;3 PINENABLE2 ;2
in „LCD initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
usart_example_interrupt.c
. */ PORTC.DIRCLR = PIN2_bm; CLKSYS_Enable( OSC_RC32MEN_bm ); CLKSYS_Prescalers_Config( CLK_PSADIV_1_gc, CLK_PSBCDIV_1_2_gc ); do {} while ( CLKSYS_IsReady( OSC_RC32MRDY_bm ) == 0 ); CLKSYS_Main_ClockSource_Select( CLK_SCLKSEL_RC32M_gc ); delay_us(1500); /* Use USARTC0 and initialize buffers. */ USART_InterruptDriver_Initialize
in „IPOD and AVR anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
i2c_t123_neu.c
********** // Verzögerungsschleife für kurze Zeit // Zeit: Wartezeit in [zeit] // 1 = 20us // 2 = 28us // 3 = 36us u.s.w. (gilt für 11.0952MHz) // 255 = ca. 2ms // ******************************************************************** void delay_us(byte zeit) { byte zaehler; for ( zaehler
in „Ansteuerung 3 Zeiliges Display ( EAT123A-I2C) für ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DSI_Spezifikation_V20_d_.pdf
Treiberstufe des Steuermodules ab. 4 Signalformen möglich (siehe auch Kapitel 5.3): • gepulste Stromsenke (1,17kHz) ........................................................ PC-A011, PC-A111 Das EVG begrenzt den Strom auf max. 2mA V 5V I max. 2mA 850us • statische Stromsenke (0Hz) ...........................
in „DSI Schnittstelle eines Elektronischen Vorschaltgerätes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DEM20487SYH-LY.pdf
is 5x11/5x8 Set Set CGRAM address in address CGRAM 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 37us counter address Set Set DDRAM address in address DDRAM 0 0 1 AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 37us counter address Read busy Whether during internal operation or flag& 0 1 BF AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 0us not can be known by reading BF. The address contents of address counter can also be read. Write data Write data into internal RAM to RAM 1 0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 37us (DDRAM/CGRAM) Read data
in „LCD=DEM20487SYH-LY wie initialisiren HILFE!“ · PC Hard- und Software ·
-
PDF
NCB2-12GM35-NO.pdf
, Ii=25 mA, T5 l bei Pi=34 mW, Ii=25 mA, T4-T1 55 °C (131 °F) x e bei Pi=64 mW, Ii=25 mA, T6 55 °C (131 °F) _ 55 °C (131 °F) 9 bei Pi=64 mW, Ii=25 mA, T5 1 bei Pi=64 mW, Ii=25 mA, T4-T1 55 °C (131 °F) 1 bei Pi=169 mW, Ii=52 mA, T6 52 °C (125,6 °F) 0 52 °C (125,6 °F) 3 bei Pi=169 mW, Ii=52 mA, T5 - bei Pi=169 mW, Ii=52 mA, T4-T1 52 °C (125,6 °F) 1 2 bei Pi=242 mW, Ii=76 mA, T6 44 °C (111,2 °F) m bei Pi=242 mW, Ii
in „Näherungssensor (NAMUR) Auswerteschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
RK_100_H_BANDELIN.pdf
230VCHSteckerSN441011type12 301-CH - 230 V CH plug SN 441011 type 12 301-CH - 230V CH ficheSN 441011 type 12 301-1 - 115 V US Stecker NEMA 5-15 301-1 - 115 V US plug NEMA 5-15 301-1 - 115 V US fiche NEMA 5-15 Bestell-Nr. SONOREX SUPER RK 100 H Code No. SONOREX SUPER RK 100 H N° réf. SONOREX SUPER RK 100 H 312 - 230
in „[V] BANDELIN SONOREX SUPER RK100 Ultraschallreiniger“ · Markt ·
-
Datei
LCD_test_interrupt.asm
: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTA, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTA, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTA, 5 ;Enable
in „Drehgeber auswertung und lcd ausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
lcd-routines.h
(MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden) #define LCD_BOOTUP_MS 15 #define LCD_ENABLE_US 1 #define LCD_WRITEDATA_US 46 #define LCD_COMMAND_US 42 #define LCD_SOFT_RESET_MS1 5 #define LCD_SOFT_RESET_MS2 1 #define LCD_SOFT_RESET_MS3
in „Menüsteuerung von Taster auf Drehencoder umbauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot mit zwei Signalkurven
RIGOL WAIT H 50.0us 500MSa/s 300k pts D -120.00000us T 1.58V Period Freq Rise Time Fall Time +Width -Width 2 1.00V 1.00V 3 200mV 4 1.00V Avg=710mV Avg=679mV Freq=****** Width=14.00us LA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
in „PIC Mikrocontroller noch aktuell ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Datei
rs232.asm
Taktfrequenz des AVR: 4 MHz # ;# # ;# CS-SOFT # ;########################################### .include "m8def.inc" ;Atmega8 ;.include "2313def.inc" ; Viele definierte Register werden nicht gebraucht .DEF rd1l = R0 ; LSB Divident Multiplikator 1 (8 Bit) .DEF rd1h = R1 ; LSB Divident Multiplikator 1 (8 Bit
in „AVR4Studio hat nen Bug?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot eines gelben Signals
RIGOL STOP H 5.00us 1.00GSa/s D 0.00000000ps T 1 10.0mV Horizontal Period Freq Rise Time Fall Time +Width -Width Coupling AC BW Limit OFF Probe 1X Invert OFF Volts/Div Coarse Unit [V] Identified! +Width=1.700us -Width=1.400us Rms=3.09mV Freq=322kHz Rms=***** 1 ~ 10.0mV 2 5.00V 3 5.00V 4 5.00V
in „VIN am Konstantstromtreiber?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Abfotografiertes Oszilloskop mit Sinuswelle
Hantek 400us Measure Frequency 952.3Hz Period 1.050ms Mean 60.0mV Pic-Pk 2.14V Minimum -1.04V Maximum 1.10V Pulse Width 526.0us Rise Time 306.0us 500mV CH1 240mV 1.00500KHz
in „MS-9140 Funktionsgeneratur kein stabiles Signal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
-
Datei
DS18S20_.asm
.include "m8def.inc" .equ LCD_PORT = PORTC .equ LCD_DDR = DDRC .equ PIN_RS = 4 .equ PIN_E = 5 .equ XTAL = 16000000 .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 .def temp = r19 ldi temp, LOW (RAMEND) ; Stack
in „1-Wire Temperatursensor DS18S20 mit Atmega8 Ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DS18S20_.asm
.include "m8def.inc" .equ LCD_PORT = PORTC .equ LCD_DDR = DDRC .equ PIN_RS = 4 .equ PIN_E = 5 .equ XTAL = 16000000 .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 .def temp = r19 ldi temp, LOW (RAMEND) ; Stack
in „1-Wire Temperatursensor DS18S20 mit Atmega8 Ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
TEST.asm
1 sbi ddrb, 1 ;PB0 Ausgang cbi portb, 1 ;bus auf low rcall wait6us ;wartet 8us (maximum sind 15us) cbi ddrb, 1 ;lässt bus los, nun durch ext R auf high rcall wait64us ;slot muss mind. 60us lang sein ret
in „Vorzeichen Ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Main.c
0 // Port PD0 #define LCD_RS 4 // PORTD PD4 (1:Data, 0:Command) #define LCD_EN 6 // PORTD PD6 #define LCD_BOOTUP_MS 15 // LCD Ausführungszeiten #define LCD_ENABLE_US 20 #define LCD_WRITEDATA_US 46 #define LCD_COMMAND_US 42 #define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS
in „Pumpensteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
LCD_2x16_4Bit_HD44780_20pin_090307.asm
sende_Daten_low: mov temp1,temp5 ; Kopie zurückschreiben andi temp1, 0b00001111 ; oberes Nibble löschen out LCD_Port,temp1 ; Daten aus Register ausgeben sbi PortC,E ; setzen BIT E rcall wait50us ; Mindeslänge des Enable Impulses
in „Softwaretester gesucht für LCD Routine ASM AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MX26LV400__2_.pdf
, NOV. 08, 2004 35 M X 2 6 L V 4 0 0 TABLE 12. AC CHARACTERISTICS ParameterStd Description TestSetup All Speed Options Unit tREADY1 RESET# PIN Low (During Automatic Algorithms) MAX 20 us to Read orWrite (See Note) tREADY2
in „falsche u-boot nand geflasht,J-Tag möglichkeit für Flytouch2?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Main.c
(1:Data, 0:Command) #define LCD_EN 6 //PORTD PD6 // LCD Ausführungszeiten #define LCD_BOOTUP_MS 15 #define LCD_ENABLE_US 20 #define LCD_WRITEDATA_US 46 #define LCD_COMMAND_US 42 #define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS
in „LCD EA W204B-NLW“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
1sr154-400.pdf
F A S E R =1A (S : M Irr=0.2R*I IF 8.3ms 8.3ms E T 100 8.3ms T 2 E T G E Y n=10pcs G N 1cyc R R E R R S R V1.5 S R 50 K C O K C A D E A D P R R AVE:1.597us P R A 50 E 1 A R AVE:64.0A R R O E O F E0.5 F R 0 0 0 1
in „was ist das für ein Bauteil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
; uint16_t yaw_Rx; uint16_t roll_Rx; uint16_t pitch_Rx; uint16_t ch5_Rx; uint16_t ch6_Rx; //motors m1 CW vorne m2 CW hinten m3 CCW rechts m4 CCW links volatile uint16_t motor_values[NR_MOTORS]; uint8_t motor_bitmask[NR_MOTORS]; const uint32_t pwm_period = 40000; //cycletime in 0.5us res --> 20ms -->
in „atmega 328 und MPU 9150“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LOG_T77K_Pb_free.pdf
Forward Current Relative Luminous Intensity IF = f(V F);T A = 25 °C IV V(2 mA) = f (IF);T A= 25 °C 102 OHL00838 10 2 OHL00839 mA I I V F IV(2mA) 1 green orange 10 green orange 1 10 0 10 10 -1 0 10 10 -2 -3 -1 10 10 0 1 2 1.4 1.6 1.8 2.0 V 2.2 10 10 mA 10 VF IF 6) Seite 15 Relative
in „TOPLED Suche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
DS18B20.c
| (1<<W1_PIN_B)); // Datenrichtung auf Eingang => 1Wire "high" _delay_us(40); // Slot minimum 60usec _delay_us(25); W1_DDR &= ~((1<<W1_PIN_A) | (1<<W1_PIN_B)); // Datenrichtung auf Eingang => 1Wire "high"
in „Mehrere DS18B20 mittels Multiplexer an ATmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·